
2046
.pdf2. для твердых бытовых отходов и мусора уличного - 2 стандартных металлических контейнера (1х0.8х0.8) на площадке для мусоросборников.
Всего проектом установлено образование 6 видов отходов производства
ипотребления, общим весом - 1.547 тонны/год, в том числе:
отходы производства - 0.857 тонн
отходы потребления - 0.69 тонны
Образующиеся в процессе работы предприятия отходы предполагается размещать следующим образом: 0.061 т/год - передавать на специализированные предприятия для сжигания, в том числе: ветошь промасленная, 0.786 т/год - передавать для сжигания, в том числе:
уловленные нефтепродукты нефтеловушки, твердые бытовые отходы, мусор уличный, гидрофибизированный керамзит.
*0.7 т/год - вывозить на городскую свалку ТБО, в том числе:
осадки очистных сооружений
3.4 ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ВЫВОЗА
Периодичность вывоза отходов рассчитана исходя из суммарных емкостей контейнеров временного накопления отходов и СанПиН 42-128- 4690-88 (санитарных норм содержания территорий населенных мест).
На территории предприятия временно накапливаются следующие виды отходов, подлежащие хранению в ожидании операций по размещению:
1.Твердые бытовые отходы
2.Смет с территории
3.Ветошь промасленная
Ветошь промасленная - 3 класс опасности, норматив образования ветоши
- 0.061 т/год, средняя плотность ветоши - 0.2 кг/м3.
41
Для накопления ветоши планируется установить 1 металлический контейнер с крышкой.
Объем контейнера - (0.6*0.5*0.4) =0.12 м3.
Вместимость контейнера - 0.12 * 0.2 = 0.024 т.
Периодичность вывоза: 0.061: 0.024 = 2.5 (не менее 3-х раз в год).
Твердые бытовые отходы и смет с территории - 4 класс опасности.
Норматив образования твердых бытовых отходов - 0.08 т/год, (0.38
м3/год)
Норматив образования мусора (смет с твердых покрытий) - 0.61 т/год
(1.53 м3/год)
Всего - 0.69 т/год (1.91 м3/год)
Для накопления отходов планируются 3 стандартных металлических контейнеров, объем контейнеров - 3 * 0.65 = 1.95 м 3.
Периодичность освобождения контейнеров 1.95: 1.91 = 1.02.
Контейнеры рассчитан на накопление отходов в течении года, но исходя из санитарных норм (п.2.2.1) длительности хранения ТБО, периодичность удаления ТБО составит:
1 раз в 3 дня - холодное время года ежедневно - тёплое время года.
3.5 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Обслуживание оборудования.
Наименование отхода - ветошь промасленная.
Класс опасности отхода - 4 класс опасности.
Код отходов - 524033.
Количество оборудования. - 5 ед.
Норма расхода ветоши обтирочной - 100 г в смену на единицу оборудования []
42
Норматив образования ветоши при обслуживании технологического оборудования
составляет:
Овет. = М ·З· Ф · К · 0.001
гдеОвет. - общее количество промасленной ветоши (кг)
М=100 г/смен - удельная норма расхода обтирочного материала на 1
ремонтную единицу в течение 12 часов работы моечного оборудования,
З = 4 - количество ремонтных единиц на единицу установленного моечного оборудования,
Ф = 365 - количество рабочих дней,
К= 0.5 - коэффициент, учитывающий, чистое, время работы оборудования;
0.001 - переводной коэффициент, грамм в кг Норматив образования ветоши от обслуживания технологического
оборудования за год составляет:
Овет. = 100 · 4 · 365 · 0.5 · 0.001 = 61 кг/год = 0.061 т/год.
Уборка помещений и территории предприятия Наименование отхода - твердые бытовые отходы.
Класс опасности отхода - 4 класс опасности.
Код отходов - 910004.
Образование твердых бытовых отходов от людей Численность одновременно работающих - 3 человека.
Норматив образования твердых бытовых отходов - 0.04 т/год на человека Средняя плотность бытовых отходов - 0.21 т/м3
Количество твердых бытовых отходов: 0.04 * 3 = 0.08 т/год, 0.38 м3/год.
Наименование отхода - мусор уличный (смет с территории).
43

Класс опасности отхода - 4 класс опасности.
Код отходов - 915004.
Смет с 1 м2 помещения - 0.04 кг/сут, 0.0001 м3/сут. [стр. 206 (20)]
Площадь обслуживаемой территории - 50 м2.
Расчетное количество отходов от смета, Q т/год:
Q = 0.04 · 50 · 365 = 610 кг/год = 0.61 т/год,
Q = 0.0001 · 50 · 365 = 1.53 м3/год.
Отходы от очистных сооружений Наименование отхода - уловленные нефтепродукты нефтеловушки.
Класс опасности отхода - 2 класс опасности.
Код отходов - 543022.
Наименование отхода - осадок от мойки автомобилей.
Класс опасности отходов - 4 класс опасности.
Код отходов - 547004.
Наименование отхода - гидрофибизированный керамзит.
Класс опасности отходов - 4 класс опасности.
Код отходов - 596024.
Количество загрязняющих веществ, задерживаемых в очистных сооружениях, определяется по формуле [16], т/г.
W=( 1− 2)· 1000·1000
гдеC1 - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до очистки, г/м3;
C2-концентрация загрязняющих веществ в сточных водах после очистки,
г/м3;
g - расход сточных вод, м3/год;
44

Концентрация взвешенных веществ в сточных водах до очистки - 655.0
г/м3;
Концентрация взвешенных веществ в сточных водах после очистки - 15.0
г/м3;
Концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки - 42.0 г/м3;
Концентрация нефтепродуктов в сточных водах после очистки - 2.5 г/м3;
Годовое количество сбрасываемых дождевых вод - 1098.0 м3/год.
Норматив образования осадка:
W = (655−15)·10981000·1000 = 0.7 т/год (30)
Норматив образования нефтепродуктов:
W = - (42−2,5)·10981000·1000 = 0,043 Т/год
Для задержания нефтепродуктов и взвешенных веществ используется фильтр объемом 0.064 м3 (гидрофибизированный керамзит).
При расчетной производительности мойки замена керамзита будет проводится один раз в год. В результате замены загрузки фильтра будет образовываться отход - керамзит. [20]
Плотность керамзита - 0.82 т/м.
Количество загрузки в фильтре составит, Q т/год: Q = 0.064 * 0.82 = 0.053 т/год.
Итого - количество отходов на очистных сооружениях составит:
керамзит. - 0.053 т/год
осадок нефтеловушки - 0.7 т/год
нефтепродукты нефтеловушки - 0.043 т/год
45
3.6ОЧИСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.6.1СОСТАВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
песколовка;
приемный резервуар;
напорный гидроциклон;
нефтеловушка с блоком тонкослойного отстаивания;
фильтр одноступенчатый;
водозаборная камера.
3.6.2ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Стоки от мойки автомобилей самотеком поступают через решетку в песколовку, где оседают крупные взвеси. Из песколовки стоки поступают в приемный резервуар. На переливе из песколовки в приемный резервуар устанавливается сетка, улавливающая плавающие предметы, мусор. Из приемного резервуара стоки насосом подаются на напорный гидроциклон и под остаточным напором поступают в нефтеловушку с блоком тонкослойного отстаивания. Поток осветленной воды после блока тонкослойного отстаивания проходит под нефтеудерживающей стенкой на фильтр.
Фильтрация стоков предусматривается с поступлением стоков снизу вверх.
Загрузка фильтра - гидрофобизированный керамзит, высотой 0,4 м.
Наполнителями для фильтра также может быть стекловолокно и активированный уголь.
После фильтра стоки поступают в водозаборную камеру, откуда насосом подаются в бак. Из бака насосами моечных установок очищенная вода подается на мойку автомобилей. Подпитка оборотного водоснабжения осуществляется из водопровода в бак. Удаление масла из нефтеловушки производится через мазутосборный лоток в емкость для сбора
46
нефтепродуктов. По мере накопления нефтепродуктов, емкость вывозится, нефтепродукты сжигаются в котельной.
Осадок из гидроциклонов самотеком поступает в емкость для осадка и вывозится
Осадок, выпавший на дно нефтеловушки, вывозится спецмашиной. Замена загрузки фильтра производится при наличии в очищенных стоках
концентрации более расчетной.
3.6.3 ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД
Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от мойки автомобилей до очистки:
взвешенные вещества - 655 мг/л
нефтепродукты - 42 мг/л
БПКпол - 65 мг/л
ТЭС - 0,01 мг/л
Расчетная концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах не должна превышать:
взвешенные вещества - 15.00 мг/л
нефтепродукты - 2.5 мг/л
ТЭС - 0,0006 мг/л
План организации контроля за работой очистных сооружений
предоставлен в табл. 3.1.
Таблица. №3.1
п/п |
Наименование |
|
Срок |
Достигаемый эффект |
|
|
|
|
|
Очистные сооружения дождевых вод |
|
|||
|
|
|
|
|
1 |
Проводить |
очистку |
ежегодно |
Улучшение |
|
очистных сооружений |
осенью |
качественного состава |
|
|
|
|
|
сбрасываемых вод |
|
|
|
|
|
2 |
Производить |
замену |
-- // -- |
-- // -- |
|
загрузки фильтра |
|
|
|
|
|
|
|
|
47
Продолжение таблицы 3.1
3 |
Производить |
|
|
|
1 раз в месяц |
-- // -- |
||
|
аналитический |
контроль |
в |
теплое |
|
|||
|
за |
работой |
|
очистных |
время года |
|
||
|
сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Очистные сооружения оборотного водоснабжения |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Проводить |
|
очистку |
|
|
|
||
|
очистных сооружений |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Удаление |
осадка |
из |
ежедн. |
|
|
||
|
песколовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2 |
Удаление |
осадка |
из |
--- // -- |
|
|
||
|
гидроциклона |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Производить |
|
замену |
ежегодно |
|
|||
|
загрузки фильтра |
|
осенью |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Производить |
|
|
|
раз в месяц |
|
||
|
аналитический |
контроль |
|
|
|
|||
|
за |
работой |
|
очистных |
|
|
|
|
|
сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.4 ОЧИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО
ТЕТРАЭТИЛСВИНЦУ
В случае работы автомобилей на этилированном бензине в сточные воды от мойки автомобилей возможно попадание тетраэтилсвинца входящего в состав этилированных бензинов. Концентрация тетраэтилсвинца в сточных водах колеблется в пределах 0,002 - 0,01 мг/л.
Наибольшее количество ТЭС сосредотачивается в уловленных нефтепродуктах до 4-5 мг/л и в осадке до 0,2-0,3 мг/л и лишь ничтожная часть остается в очищенной воде в результате отстаивания.
Основное содержание ТЭС находится в нефтепродуктах, поэтому эффект очистки стоков от ТЭС будет таким же, как и по нефтепродуктам.
Содержание ТЭС до очистки и после очистки:
до очистки - 0,01 мг/л
после нефтеловушки - 0,0015 мг/л
48
после фильтра - 0,0006 мг/л
3.6.5 ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА
Водозаборная камера предназначена для сбора очищенной воды после фильтра.
Размеры камеры 1.5х0,6х1.5 (h)
Рабочий объем камеры составляет 0,9 м3.
Очищенная вода из камеры насосом ГНОМ 10-10 подается в промежуточный бак. В бак подается водопроводная вода для подпитки оборотного водоснабжения.
Бак принимается емкостью 1.0 м3, из бака вода насосами моечных установок подается на мойку автомобилей.
Качество очистки соответствует концентрации в очищенной воде для использования ее в оборотной системе от мойки автомобилей.
Эффективность работы очистных сооружений оборотного водоснабжения таб.3.2
Таблица № 3.2
|
|
Проектная |
Проектные |
Степен |
||
Состав |
Наименование |
мощность |
показатели. |
ь |
||
очистных |
показателей |
|
|
Концентрация |
очистки |
|
сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до |
после |
|
|
|
|
м3/с |
м3/ча |
очистки |
очист. |
|
|
|
ут |
с |
мг/л |
мг/л |
|
|
|
|
|
|
|
|
Песколовка |
Взвешенные |
3.6 |
0.45 |
655 |
622 |
5% |
|
вещества |
|
|
42 |
|
|
|
Нефтепродук. |
|
|
65 |
|
|
|
БПК пол. |
|
|
0,01 |
|
|
|
ТЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
Продолжение таблицы 3.2
Напорный |
Взвешенные |
|
|
622 |
|
373 |
40% |
гидроциклон |
вещества |
|
|
42 |
|
46 |
30% |
|
Нефтепродукт |
|
|
65 |
|
|
|
|
БПК пол. |
|
|
0,01 |
|
|
|
|
ТЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеловуш |
Взвешенные |
|
|
373 |
|
37 |
90% |
ка с блоком |
вещества |
|
|
42 |
|
6.3 |
85% |
тонкослойно |
Нефтепродукт |
|
|
46 |
|
37 |
20% |
го |
БПК пол. |
|
|
0,01 |
|
0,0015 |
85% |
отстаивания |
ТЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фильтр |
Взвешенные |
|
|
37.0 |
|
15 |
60% |
|
вещества |
|
|
6.3 |
|
2.5 |
60% |
|
Нефтепродукт |
|
|
37 |
|
33 |
10% |
|
БПК пол. |
|
|
0,0015 |
|
0,0006 |
60% |
|
ТЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 ОСВЕЩЕНИЕ ПОСТОВ |
|
|
Освещение рабочего места - важнейший фактор создания нормальных условий труда. Практически возникает необходимость освещения как естественным, так искусственным светом. Первый случай характерен для светлого времени суток и при работе в помещениях, в которых имеются проемы в стенах и в крыше здания, во втором случаи применяется соответствующие осветительные установки искусственного света.
Естественное освещение по своему спектральному составу является менее приемлемым. Искусственное освещение необходимо как важнейших фактор для приближения ночных условий труда к дневным.
Поэтому мной произведен расчет естественного освещения.
50